产品特性:稳压稳频 | 是否进口:否 | 产地:深圳 |
品牌:山顿SENDON | 型号:山顿SD3KNTL | 类型:DC/DC电源 |
输入电压:220 | 输出功率:800 | 调制方式:脉冲调频调宽式 |
标称容量:3KVA | 产品认证:CE | 电源类型:不间断电源 |
额定容量:3kva | 工作频率:50/60Hz | 工作湿度:0-90%无冷凝 |
工作温度:0-40°C | 规格:高频UPS | 绝缘电阻:25 |
控制方式:屏幕控制 | 频率范围:50/60Hz | 适用范围:营业厅消防应急 |
输出电流:12000 | 输出电压:220 | 输出频率:12000 |
输入电压范围:220-380 | 输入频率:50/60Hz | 外型尺寸:见正文 |
外形尺寸: 见正文参数 | 晶体管连接方式:半桥式 | 加工定制:否 |
工作效率:*** | 负载调整率:98% | 电压调整率:*** |
负载类型:稳定型 | 负载稳压率:96% | 频率稳压度:95 |
输出电压精度:100 | 电源名称:不间断电源 | 最小包装数:1 |
物料编号:9h6fs56d6s3s5f9 | 系列:山顿SD3KNTL | 通讯方式:智能报警 |
扩展功能:任意扩容 | 保护方式:熔断连接 | 工作环境温度:0-40°C |
防护等级:一级 | 重量:6.5-78950 | 备注说明:网络服务器、数据存储设备 |
价格说明:以客服报价为准 | 一般货期:1-7天 | 运输方式:大件物流小件快递 |
包装方式:纸箱/托盘/木箱 | 发货地点:济南 |
UPS的功能、性能指标、基本结构形式及其发展趋势;第2章至第5章讨论了UPS常用电力电子器件、功率变换电路、控制技术以及UPS其他主要电路;第6章介绍了蓄电池及其管理系统;第7章介绍了UPS的选型、安装、使用与维护;第8章至***0章进行了典型UPS实例剖析。UPS的生产厂家及其品牌很多,UPS实例剖析部分本着按类选取的原则,既有小功率UPS,又有中、大型UPS;既有后备式UPS,又有在线式UPS。这些实例是从编者维修和教学实践过程中接触较多的UPS产品中选取的,通过UPS实例剖析,读者可掌握典型UPS的技术参数与基本结构、电路工作原理及常见故障检修方法。
所谓不间断电源(系统)是指当交流电网输人发生异常时,可继续向负载供电,并能***供电质量,使负载供电不受影响的供电装置。不间断电源依据其向负载提供的是交流还是直流可分成两大类型,即交流不间断电源系统和直流不间断电源系统,但人们习惯上总是将交流不间断电源系统简称为UPS。
SENDON山顿SD3KNTL高频UPS不间断电源3KVA2700W长机外接蓄电池柜
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单相全桥式逆变电路
单相全桥式逆变电路的基本结构如图3-44所示,它是由直流电源E、输出变压器B、四个功率开关器件(即图中的四只IGBT)及四个二极管组成。
在图3-44所示电路中,首先令VTz和VT』的控制电压VG2和VG3为负值,使VT。和VT,截止;令VT,和VT,的控制电压Vcy及Vci为正值,使VT,和VT,导通,在如图3-45所示的t~tz时间段。VT」和VT,导通后,电流的流通路径为:E+VT1→变压器初级一VT,→E-。如果忽略VT,和VT,导通后的管压降,则变压器初级电压为V12=E,变压器B的次级电压为V34=EXNz/N」(N,和N2分别为变压器B的初次级匝数)。VT;和VT,在tz时刻关断,此后四只功率开关器件均截止。至t。时刻,VT2和VT3导通,电流经E+→+VT;一变压器初级一VTz一E***动。在忽略VT2和VT。的导通压降情况下,V1z=-E、Vs4=-NzE/N1.VTz和VT,在t时刻关断。若电路按上述方式周而复始的工作,则可在变压器次级获得交变电压,从而实现直流变交流的功能。
需要说明的两点是,如果只是想实现直流变交流,则可不用变压器;如要隔离和变压前必须要有输出变压器。一般在小型UPS中,所采用的电池组电压均较低,因此多采用有变压器的电路,也有一些产品采用先隔离升压后直接逆变的方法。
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其次,图3-44 中的四只二极管是电路***元件,这是因为无论是有无变压器的电路,总是要考虑图3-44中端“1”利端“2”间的等效串联电感。正是等效串联电感的存在,使VT,和VT,关断时,由VD,和VD:为其能量释放回电源E提供了通路。同理,在VT,和VT。关断时,VD,和VD,也起同样的作用。如果在电路中不接人二极管,则在功率开关器件关断瞬间,会因电感的作用使其两端呈现极高的电压尖峰,严重时会导致功率开关器件击穿损坏,
图3-45为控制电压及输出电压的波形。图中,t2时刻所对应输出电压的反向尖峰电氏是等效串联电感通过二极管释放能量所致。
(2)单相半桥式逆变电路
单相半桥式逆变电路是由直流电源E、分压电容器C,及C2、功率开关器件VT,及VTe、输出变压器B以及两个二极管VD,和VD2组成,其电路结构如图3-46所示
在说明半桥式逆变电路的工作原理之前,要明确的是电路中的分压电容器C,与C2的容量相等,即C1=Cz。同时,假设电容器的容量足够大,以至于在电路工作过程中C,和C。两端电压几乎不变,即时刻有Vc=Vcz=E/2。下面来说明电路的工作原理
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在t~tz期间,Vc1>0、Vc2<0,VT,导通VTz截止。其间C,放电,其路径为C.-VT;一变压器初级绕组一C,;电容器C2充电,其路径为E+-VT;一变压器初级绕组一C:+E-。如前假定条件,在Va和Vcz均不变的前提条件下,变压器初级的两端电压V12=Vc=E/2,变压器的次级电压为V34=Nz/NjV1z=NzE/2N;。当然,这是在忽略VT,导通时的管压降并设初级与次级匝数分别为N,和N2时得到的结果
12时刻,VT关断,电路中“1”端和“2”端间的等效串联电感通过VD2向电容C2释放能量。此后,即t~tg期间,因VG1<0、Vc2<0,VT,和VT2均截止。
tg~t」期间,Vc2>0,Vcn<0.VT,截止而VT2导通。其间C、充电,其路径为E+C.一变压器初级绕组一VT2→E-;电容器C。放电,其路径为C一变压器初级绕组一VT2C2。与t~tz期间的假定一样,此时可以得到变压器初级的两端电压V12=-Vc2=-E/2,变压器次级电压为V34=N2/N;V12=-N2E/2N1.
t。时刻,VTz关断,电路中“1”端和“2”端间的等效串联电感通过VD;向电容器C」释放能量。此后VT,和VT2又均处于截止状态。
综上所述,如果使电路按上述过程周而复始地工作,则可在变压器次级获得交变的电压输出,这样该电路就实现了直流变交流的目的。在该电路工作过程中,控制电压Va和VG2及V3ィ的波形如图3-47所示。